La cronoscopia de attosegundos es una técnica de medición de los retrasos a escala de attosegundos de procesos atómicos y moleculares de fotones individuales, como la fotoemisión [1] y la fotoionización . Las mediciones del retraso de la ionización en objetivos atómicos proporcionan información sobre el momento del efecto fotoeléctrico, las resonancias, las correlaciones electrónicas y el transporte.
La cronoscopia de attosegundos se ocupa de la observación con resolución temporal de procesos electrónicos ultrarrápidos de la física cuántica de la materia, con aplicaciones en átomos, moléculas y sólidos. Las escalas de tiempo típicas que se cubren van desde los attosegundos (10 −18 s) hasta los femtosegundos (10 −15 s). Las observaciones en tiempo real de dichos procesos se hicieron posibles gracias a la disponibilidad de pulsos láser de subfemtosegundos bien controlados. La cronoscopia puede proporcionar información complementaria a la accesible mediante espectroscopia convencional. Mientras que la espectroscopia tiene como objetivo caracterizar los procesos mediante mediciones con la mayor resolución energética posible pero sin resolución temporal, la cronoscopia intenta capturar aspectos dinámicos de la dinámica cuántica mediante una alta resolución temporal pero con una resolución energética limitada. Las aplicaciones importantes son los estados no estacionarios y de descomposición, el transporte cuántico y la migración de carga, los procesos irreversibles (la " flecha del tiempo ") y la pérdida de información de fase denominada decoherencia de un sistema cuántico debido a su interacción con el entorno.
Véase también
Bibliografía
- ^ Schultze, M.; Fiess, M.; Karpowicz, N.; Gagnon, J.; Korbman, M.; Hofstetter, M.; Neppl, S.; Cavalieri, AL; Komninos, Y.; Mercouris, T.; Nicolaides, CA; Pazourek, R.; Nagele, S.; Feist, J.; Burgdorfer, J.; Azzeer, AM; Ernstorfer, R.; Kienberger, R.; Kleineberg, U.; Goulielmakis, E.; Krausz, F.; Yakovlev, VS (24 de junio de 2010). "Retraso en la fotoemisión". Ciencia . 328 (5986). Asociación Estadounidense para el Avance de la Ciencia (AAAS): 1658–1662. doi : 10.1126/ciencia.1189401. Código IATA : 10 ...
- Krausz, Ferenc; Stockman, Mark I. (28 de febrero de 2014). "Metrología de attosegundos: de la captura de electrones al futuro procesamiento de señales". Nature Photonics . 8 (3). Springer Science and Business Media LLC: 205–213. doi :10.1038/nphoton.2014.28. hdl : 11858/00-001M-0000-0018-F768-7 . ISSN 1749-4885.
- Pazourek, Renate; Nagele, Stefan; Burgdörfer, Joachim (12 de agosto de 2015). "Cronoscopia de attosegundos de fotoemisión". Reseñas de Física Moderna . 87 (3). Sociedad Estadounidense de Física (APS): 765–802. doi : 10.1103/revmodphys.87.765 . ISSN 0034-6861.
- Seiffert, L.; Liu, Q.; Zherebtsov, S.; Trabattoni, A.; Rupp, P.; Castrovilli, MC; Galli, M.; Süßmann, F.; Wintersperger, K.; Stierle, J.; Sansone, G.; Poletto, L.; Frassetto, F.; Halfpap, I.; Mondes, V.; Graf, C.; Rühl, E.; Krausz, F.; Nisoli, M.; Fennel, T.; Calegari, F. ; Kling, MF (2017-05-22). "Cronoscopia de attosegundos de dispersión de electrones en nanopartículas dieléctricas". Nature Physics . 13 (8). Springer Science and Business Media LLC: 766–770. doi :10.1038/nphys4129. hdl : 11311/1035706 . ISSN 1745-2473. S2CID 125774969.
- Biswas, Shubhadeep; Forg, Benjamín; Ortmann, Lisa; Schötz, Johannes; Schweinberger, Wolfgang; Zimmermann, Tomaš; Pi, Liangwen; Baykusheva, Denitsa; Masood, Hafiz A.; Liontos, Ioannis; Kamal, Amgad M.; Kling, Nora G.; Alharbi, Abdullah F.; Alharbi, Mesaal; Azzeer, Abdallah M.; Hartmann, Gregor; Wörner, Hans J.; Landsman, Alexandra S.; Kling, Matías F. (11 de mayo de 2020). "Sondeo del entorno molecular mediante retrasos en la fotoemisión". Física de la Naturaleza . 16 (7). Springer Science y Business Media LLC: 778–783. doi :10.1038/s41567-020-0887-8. ISSN 1745-2473. S2CID 218964901.